一种微动疲劳试验的便捷装载装置

    公开(公告)号:CN116793813A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310718378.4

    申请日:2023-06-16

    摘要: 本发明提供一种微动疲劳试验的便捷装载装置,涉及微动疲劳试验技术领域,包括轴向载荷加载装置、法向载荷加载装置和两个微动垫;轴向载荷加载装置能够对微动试样施加轴向载荷;法向载荷加载装置包括位移驱动装置、两个法向载荷加载端和同步位移传动装置,两个法向载荷加载端分别设置于微动试样相对的两侧,且两个法向载荷加载端能够靠近和远离微动试样,位移驱动装置驱动其中任意一个法向载荷加载端移动并能够通过同步位移传动装置驱动另一个法向载荷加载端同步靠近或远离微动试样;两个微动垫分别安装于两个法向载荷加载端朝向微动试样的一侧。本发明提供的装置能够保证加载时两侧的微动垫对中性良好及接触压力相等,且便于切换微动垫的类型。

    一种双束系统下材料剪切应力原位测试方法

    公开(公告)号:CN116448793A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310239979.7

    申请日:2023-03-14

    IPC分类号: G01N23/20008 G01N23/203

    摘要: 本发明公开了一种双束系统下材料剪切应力原位测试方法,涉及剪切应力测试技术领域,包括以下步骤:步骤一,以电子束视角分析样品块、以离子束成像确定加工区域;步骤二,离子束加工微块形貌;步骤三,机械手辅助微块提取与修整;步骤四,以离子束沉积微块;步骤五,离子束加工剪切试样;步骤六,以电子束视角进行纯剪切试验。本发明提供了一种在微纳尺度对特定结构金属材料测定临界剪切应力的方法,为调控金属材料的塑性变形提供了重要支撑。

    一种裂纹扩展变形测量装置及高温试验装置

    公开(公告)号:CN113281371B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110553853.8

    申请日:2021-05-20

    IPC分类号: G01N25/00

    摘要: 本发明涉及一种裂纹扩展变形测量装置及高温试验装置,测量装置包括支撑架,与试样固定相连且具有通孔;上引帽,其帽舌插入试样的裂纹中并与裂纹的上端面相连;下引帽,其帽舌插入试样的裂纹中并与裂纹的下端面相连;支撑筒,与下引帽的帽体相连并向下延伸穿过支撑架的通孔;引出杆,与上引帽的帽体相连并竖直向下延伸而套设在支撑筒中;第一下推环和第二下推环,位于支撑架下方;第一支撑弹簧,位于两下推环之间;位移计支架,套设在支撑筒下方,其内设有位移计,位移计与引出杆之间设有第二支撑弹簧。本发明的裂纹扩展变形测量装置,采用较为简单的机械结构,将试样的变形引导至位移计,从而实现精确测量,测量影响因素少、误差小且稳定性高。

    一种中熵合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115537628A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211136119.2

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: C22C30/00 C22C1/04 C22F1/00

    摘要: 本发明属于合金技术领域,具体涉及一种中熵合金及其制备方法和应用。本发明提供了一种中熵合金,所述中熵合金的化学组成为CoxCryNiz(AlTi)1‑x‑y‑z;所述Co、Cr、Ni、AlTi的摩尔比为x:y:z:(1‑x‑y‑z);所述x、y和z的取值范围均为0.25~0.35,且x+y+z<1。本发明通过在CoCrNi中熵合金中加入Al、Ti,能够生成多尺度晶粒和高密度纳米共格析出相,进而能够明显提升中熵合金的低温强度;同时还能保持优异的塑性,大大拓展了中熵合金在制备耐低温金属构件中的应用。

    一种基于ABAQUS的多轴蠕变疲劳预测方法

    公开(公告)号:CN109885874B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN201910026871.3

    申请日:2019-01-11

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/04

    摘要: 本发明公开了一种基于ABAQUS的多轴蠕变疲劳预测方法,其包括步骤:S1:建立ABAQUS有限元模型,通过用户子程序UMAT定义待测试材料的粘塑性本构方程;S2:确定粘塑性本构方程所需的模型参数;S3:建立待测试材料的多轴应力应变状态的疲劳损伤计算模型和蠕变损伤计算模型;S4:建立多轴应力应变状态下的ABAQUS有限元模型,基于所定义的粘塑性本构方程和模型参数,计算得到每个循环周次的应力应变张量;S5:通过用户子程序USDFLD计算等效应力和等效塑性应变,基于疲劳损伤计算模型和蠕变损伤计算模型并结合应力应变张量,通过线性累计损伤准则叠加每个循环周次的疲劳损伤和蠕变损伤,得到裂纹萌生寿命。